頭條 英飛凌與羅姆攜手推進SiC功率器件封裝兼容性 【2025年9月25日,德國慕尼黑與日本京都訊】全球功率系統(tǒng)和物聯(lián)網領域的半導體領導者英飛凌科技股份公司(總部位于德國諾伊比貝格,以下簡稱“英飛凌”)今日宣布,與全球知名半導體制造商羅姆(總部位于日本京都市)就建立SiC功率器件封裝合作機制簽署了備忘錄。 最新資訊 基于EPLD技術的抗干擾濾波器 本文介紹了一種基于EPLD的數(shù)字濾波器,它可以抑制某些低頻線路上的干擾,利用此濾波器可以阻止某些頻帶的干擾信號通過,從而起到硬件抗干擾的作用。由于采用了EPLD技術,硬件編程方便、靈活,針對不同的干擾源的特性,可采取相應的措施來解決。 發(fā)表于:3/7/2011 電源設計之緩沖正向轉換器 緩沖正向轉換器的設計是一個簡單的過程,添加電容以減半振鈴頻率,計算寄生電容和電感,計算阻尼電阻以及電感,確定電路損耗是否在可以接受的范圍內。其中計算出要添加多少電容和電阻是一項頗具挑戰(zhàn)性的工作。本文介紹一條解決這一難題的捷徑... 發(fā)表于:3/7/2011 大功率LED恒流驅動電路的設計實例[附圖] 本文首先介紹大功率LED的應用及其恒流驅動方案的選擇指南,然后以美國國家半導體(NS)的產品為例,重點討論如何巧妙應用LED恒流驅動電路的采樣電阻提高大功率LED的效率,并給出大功率LED驅動器設計與散熱設計的注意事項。 發(fā)表于:3/7/2011 分析影響IGBT驅動電路性能參數(shù)的因素 驅動電路就是將控制電路輸出的PWM信號進行功率放大, 以滿足驅動IGBT的要求, 所以, 驅動電路設計的是否合理直接關系到IGBT的安全、可靠使用。為了確保驅動電路設計的合理性, 使用時必須分析驅動電路中的參數(shù)。 發(fā)表于:3/6/2011 一種汽車用金鹵燈的快速點亮電路 汽車中的直流電源UDC一般為12V蓄電池,經過直流電壓提升電路升壓,再經過DC/AC變換器變換成正弦交流電壓,然后由起動觸發(fā)電路產生高壓脈沖觸發(fā)燈管,燈點亮后,管壓降低,管流增大,由限流電感進行限流。為保證加到燈管上的電壓可調節(jié),把DC電壓升壓器輸出的電壓,設計成可控制的。 發(fā)表于:3/6/2011 12脈波整流變壓器結構型式的選擇 在大型的電化學或電冶金用直流電源系統(tǒng)中,同相逆并聯(lián)12脈波整流機組是組成24相、36相、48相整流系統(tǒng)的基本組成單元。12脈波整流機組主電路的連接型式有兩種方案:一種是由一臺整流變壓器與兩臺整流裝置組成的單機組12脈波整流電路(簡稱“單機組12脈波整流電路”);另一種是由置于同一油箱內的兩臺完全獨立的整流變壓器與兩臺整流裝置組成的雙機組等值12脈波整流電路(簡稱“等值12脈波整流電路”)。二者的連接方式如圖1、圖2所示。 發(fā)表于:3/6/2011 大功率光伏逆變系統(tǒng)的研究 自上個世紀90年代以來,隨著能源消費的增長、日益惡化的生態(tài)環(huán)境和人類環(huán)保意識的提高,世界各國都在積極尋找一種可持續(xù)發(fā)展且無污染的新能源。太陽能—作為一種高效無污染的新能源,一種未來世紀常規(guī)能源的替代品,尤其受到人類的重視。太陽能的直接應用主要有光熱轉換、光電轉換和光化學轉換三種形式,從目前來看,光電轉換即光伏技術是其中最有發(fā)展前途的一種。 發(fā)表于:3/6/2011 光伏系統(tǒng)用中小功率逆變電源的現(xiàn)狀與展望 逆變電源按變換方式可分為工頻變換和高頻變換。工頻變換是利用分立器件或集成塊產生50Hz方波信號,然后利用該信號去推動功率開關管,利用工頻升壓變壓器產生220V交流電。這種逆變電源結構簡單,工作可靠,但由于電路結構本身的缺陷,不適合于帶感性負載,如電冰箱、電風扇、水泵、日光燈等。另外,這種逆變電源由于采用了工頻變壓器,因而體積大、笨重、價格高。目前主要用在大型太陽能光伏電站。 發(fā)表于:3/6/2011 UCC3858的設計特點、引腳功能與電氣參數(shù) UCC3858提供了有源功率因數(shù)校正預調節(jié)器所需要的全部功能,以滿足在低功率工作時要求的高效率。該控制器采用平均電流型控制,通過整形交流電網輸入的線電流波形,使之與交流輸入線電壓波形一致,達到接近10的功率因數(shù)。 發(fā)表于:3/6/2011 高壓直流輸電用直流有源濾波器---采用滯環(huán)比較控制方式的研究 高壓直流(HVDC)輸電系統(tǒng)在整流和逆變過程中會產生大量諧波,這些諧波既對線路沿線的音頻通訊系統(tǒng)產生干擾,又在電力系統(tǒng)內部引起一些不良后果。傳統(tǒng)的解決辦法是在換流站的交流側與直流側并聯(lián)多組LC諧振型無源濾波器。隨著對HVDC輸電系統(tǒng)等效諧波干擾電流指標要求的提高,只靠加裝多組無源濾波器難以解決HVDC系統(tǒng)直流側的諧波干擾問題。隨著電力電子技術及計算機技術的發(fā)展,有源濾波技術逐步應用于HVDC輸電系統(tǒng)直流側的濾波。 發(fā)表于:3/6/2011 ?…1453145414551456145714581459146014611462…?